光电材料|NaGd0.78-xZrxF4:Yb3+/Er3+纳米荧光粉的同时形貌调控、上转换发光增强和光电效应

在乙二胺四乙酸(EDTA)的辅助下,通过简单的水热合成了光电材料荧光纳米晶NaGdF4:Yb3+/Er3+/Zr4+。

通过时间相关实验,结合x射线功率衍射(XRD)分析,系统地研究和讨论了不同相和形貌的NaGdF4样品的可能形成过程。

本文采用透射电子显微镜(TEM)和场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)进行观测。

结果表明,光电材料NaGdF4的内在结构和外部因素反应时间都对最终样品的形状演化起着重要作用。

此外,β-NaGdF4:Yb3+/Er3+/Zr4+纳米复合材料的光致发光光谱证实了荧光强度的增强。

根据荧光结果,当Zr4+掺杂量为6%时,由于Zr4+掺杂引起的Er3+周围环境不对称,绿色和红色的荧光强度最高。

此外,利用原子力显微镜(AFM)和电化学工作站对其光电性能进行了表征。

与传统的上转换(UC)材料相比,这种新型的NaGdF4纳米材料具有发光性能和光电性能,有望在光电或光伏传感器等许多领域得到广泛的应用。

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上海金畔生物科技有限公司是国内光电材料,纳米材料,聚合物;化学试剂供应商;专业于科研试剂的研发生产销售。供应有机发光材料(聚集诱导发光材料)和发光探针(磷脂探针和酶探针)、碳量子点、金属纳米簇;嵌段共聚物等一系列产品。

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在乙二胺四乙酸(EDTA)的辅助下,通过简单的水热合成了光电材料荧光纳米晶NaGdF4:Yb3+/Er3+/Zr4+。

通过时间相关实验,结合x射线功率衍射(XRD)分析,系统地研究和讨论了不同相和形貌的NaGdF4样品的可能形成过程。

本文采用透射电子显微镜(TEM)和场发射扫描电子显微镜(FE-SEM)进行观测。

结果表明,光电材料NaGdF4的内在结构和外部因素反应时间都对最终样品的形状演化起着重要作用。

此外,β-NaGdF4:Yb3+/Er3+/Zr4+纳米复合材料的光致发光光谱证实了荧光强度的增强。

根据荧光结果,当Zr4+掺杂量为6%时,由于Zr4+掺杂引起的Er3+周围环境不对称,绿色和红色的荧光强度最高。

此外,利用原子力显微镜(AFM)和电化学工作站对其光电性能进行了表征。

与传统的上转换(UC)材料相比,这种新型的NaGdF4纳米材料具有发光性能和光电性能,有望在光电或光伏传感器等许多领域得到广泛的应用。

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